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山东FLT9225-IOX-G2EON4PLLM2BWN导波雷达液位计
发布日期:2025-12-17 01:37

  山东FLT9225-IOX-G2EON4PLLM2BWN导波雷达液位计

  不同工业场景中的选型要点

  在石化行业储罐测量中,需选用防爆型雷达物位计(Ex d IIC T6标准),并考虑介电常数对信号衰减的影响;水泥厂粉仓测量宜采用高频雷达克服粉尘干扰,天线需选择PTFE密封的平面型;污水处理厂则适合配备泡沫穿透算法的型号,波导式天线能有效应对液面波动。食品医药行业要求316L不锈钢材质和卫生型法兰连接。选型时需综合评估过程压力(真空至100bar)、介质特性(介电常数>1.4可稳定检测)及安装条件(最小法兰尺寸DN50),避免出现测量盲区。

  准确的过程测量对水泥厂的持续运行。正确地应用适合的现场设备是自动化项目 成功的关键。许多可以安装在普通加工厂的仪表、传感器和连续称重设备却并不适合水泥行业遇到的苛刻 环境。尤其是涉及到高温和多尘环境时,人们普遍认为该行业有一些困难的物位测量应用需要解决。

  山东FLT9225-IOX-G2EON4PLLM2BWN导波雷达液位计

  产品简介

  雷达物位计 FB8310雷达物位计

  产品概述

  FB8310系列传感器是雷达式物位测量仪表,测量距离***大35米,可以用于存储罐、中间缓冲罐或过程容器的物位测量,输出4~20mA模拟信号。

  应用

  采用的非接触式测量

  采用其稳定的材料制造

  测量液体、固体介质的物位

  可以测量介电常数>1.8的介质

  测量范围0~20m(可以扩展到35米)

  采用两线制、回路供电的技术,供电电压和输出信号通过一根两芯电缆传输

  4~20mA输出或数字型信号输出

  分辨率1mm

  不受噪音、蒸汽、粉尘、真空等工况影响

  不受介质密度、粘稠度和温度的变化的影响

  过程压力可达40bar

  过程温度可达250℃

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  磁翻板液位计的定期维护

  答:

  磁翻板液位计为了磁翻板液位计的正常工作,磁翻板液位计附近不应有磁性材料,磁翻板液位计不应使用铁夹固定;磁翻板液位计投入运行时,先打开上部导液管阀门,然后缓慢打开下部导液管阀门,使液体介质平稳流动,避免液体介质随浮子上升,导致襟翼失效或紊乱(如果出现这种现象,可以用···...

  磁性浮子液位计在应用过程中需要更新吗

  答:

  磁浮子液位计作为一种结构简单、观测数据直观的液位测量装置,在我公司得到了**的应用,具有良好的响应性。但是,对于一些测量位置的磁浮子,由于其位置的性,液位计在使用中发现两个缺陷,需要改进。磁浮子液位计排污后,发现浮子无法浮起。检查后发现,主要···...

  磁翻板液位计在石油工业**运用的原因

  答:

  尽管磁翻板液位计的制造技术并不复杂,远程磁翻板液位计作为一种测量仪器,是*为的。未通过质监审核并取得相应的生产,产品质量。因此,磁性翻板液位计的采购应选择具有生产和高完整性的制造商。报价可能稍高,但产品质量和售···...

  顶装式磁翻板液位计和侧装式磁板液位计安装时

  答:

  顶装式磁翻板液位计和侧装磁翻板液位计在安装时,有以下几个要点须注意:液位计护导管和主体导管保持垂直且在同一垂直线上,否则会影响液位的测量。安装时连杆不能弯曲,挺直装入,以磁性浮子在主导管内上下运动自如。液位计筒体内不应有固体杂质和磁屑杂质进入,以免···...

  复杂容器雷达物位计

  雷达物位计天线发射窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,碰到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度,发射脉冲与接受脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。CDRD50系列雷达物位计采用一种的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。 产品特点: 由于采用了的微波处理器和EchoDiscovery回波处理技术,导波雷达物位计可以应用于各种复杂工况。 “虚假回波学”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下,可正确地确认真实回波,获得准确的测量结果。 多种过程连接方式及天线型式,使得CDRD50系列雷达物位计适用于各种复杂工况及应用场合。如:高温、高压及小介电常数介质的测量等。 采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。应用: 存储容器或过程容器,复杂过程条件***大量程:70m测量精度:±20mm过程连接:法兰316L天线材料:不锈钢316L/PTFE过程温度:-40~200℃过程压力:-1.0~40bar频率范围:6GHz信号输出:两线制/四线制4~20mA /HART

  雷达物位计作为一种常见的物位仪表产品,经常用于对各种金属、非金属容器或管道内的液体、浆料及颗粒料的物位测量。按照雷达物位计的工作方式进行划分,有接触式和非接触式两种雷达物位计。与接触式雷达物位计相比,非接触式雷达物位计是近年来发展快的一种测量仪器,它具有安装简单、维护量少、使用方式灵活、不受仓内粉尘、温度等因素影响等优点。按照微波的波形,非接触式雷达物位计又可分为脉冲雷达物位计和调频连续波雷达物位计。而接触式雷达物位计主要有导波雷达物位计,下面就结合这几种常见雷达物位计谈谈他们的原理和应用。FMCW雷达用120GHZ作为测量基频(载频),完成一次线性扫描,信号发射后,经过一定的时间延迟后,接收到回波信号。在线性扫频中产生的时间差,与物位距离呈正比例,由于有许多反射波,将的回波时间进行傅立叶(FFT)变换,将时间信号转换成有一定能量的频谱,比较高和比较陡的视频谱信号为有用信号。

  雷达物位计具有测量、性能稳定、性高、维护简便、适用范围广等优点,其应用范围广泛,涵盖了电力、钢铁、冶金、水泥、石油化工、造纸、食品等行业,适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。矿用雷达料位计是过程控制自动化领域十分重要的连续控制物位仪表,主要用于工矿业生产中料位的测量。采用的雷达测量技术的雷达料位计,在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣工况下的优势尤为明显。矿用本安型雷达物位传感器用于煤矿煤仓测量的一款本质型的物位传感器,现场显示并产生信号传给上位机或者综合控制站,以达到及时准确的判定和控制料仓情况。雷达料位计的测量原理和雷达液位计以及雷达水位计的测量原理是一样的,只不过它们的测量的介质不一样,应用的环境也不一样。测量原理

  雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。雷达物位计是过程控制自动化领域中重要的连续控制物位仪表,主要用于测量工业生产中的料位。采用的雷达测量技术,在搅拌、高温、大蒸汽、强腐蚀性介质、罐内易结疤等恶劣工况下具有明显优势。矿用本安型雷达物位仪采用调频连续波技术即发射一个频率被线性调制的微波连续信号,频率呈线性上升。所接收到的回波信号频率也是呈线性上升的。两者的频率差将比例于发射目标的距离。

  煤安雷达料位计,矿用本安型雷达物位仪主要应用于以下行业:

  1、电力行业:如(电厂)的粉煤灰料仓、脱硫、润滑油、泥浆、原煤仓、燃料仓、储水池、废气净化罐、灰库、油箱。

  2、水泥行业:如(水泥厂)的散装成品的水泥仓、原煤仓、煤灰、生料均化库、熟料库、炉渣存储库。

  3、钢铁行业:如(炼钢厂)的铁石矿、石灰石生料、石灰石熟料、煤粉、原煤仓(铝厂)的炭粉、铝矿石、煤粉。

  4、煤炭行业:如(洗煤厂)原煤、精煤、煤渣、煤粉、含煤污水冶金行业等等..........雷达料位计对于粉煤灰料位测量具有:强粉尘、高漂浮性、低介电常数、大量程、不规则料面等特点。针对粉煤灰测量的汇总之前仪表测量出现的问题研发出了26G高频雷达料位计SAIPU-RD8000,具有两种天线形式,喇叭口天线(加防尘罩或加吹扫装置)和抛物面天线。它具有频率高(穿透性强)、发射角小(信号集中)、量程大(大70米)、防尘(喇叭口天线加防尘罩或吹扫、抛物面天线本身带防尘性)、非接触式测量、带有瞄准器和仪表轻便等特点,从而了对粉煤灰测量的稳定。

  好的,我们来详细解释一下雷达物位计的工作原理,并尝试用文字描述其原理图解。

  雷达物位计的核心工作原理是利用电磁波(通常为微波) 发射到被测物料表面并接收其回波,通过测量电磁波往返传播所需的时间来计算物料表面到天线(参考点)的距离,进而确定料位高度。

  基本公式简单:

  :光在空气中的速度 (约 3 * 10⁸ m/s)

  :电磁波从天线发出到接收反射回波之间的时间差

  :天线到物料表面的直线距离

  :天线到罐底或零点(参考基准)的已知距离

  :物料的实际高度 (料位)

  信号发射: 变送器中的高频电子电路产生特定频率(如 6GHz, 26GHz, 80GHz K波段)的微波脉冲信号或连续波调频信号。

  信号传播: 此微波信号通过天线(如喇叭天线、杆式天线、抛物面天线或导波缆/杆)向被测介质(液体、浆料、固体颗粒)的表面辐射发射出去。

  信号反射: 当电磁波遇到介电常数(ε)明显不同于空气(或罐内气体)的物料表面时,根据物理学的反射定律,一部分能量会被反射回来。

  介电常数越高(如导电液体、水溶液等),反射越强,信号越好。

  介电常数越低(如干燥粉粒、泡沫、水蒸气),反射越弱,信号越差(需要更高频率或技术)。

  信号接收: 同一个(或特定接收)天线接收到被物料表面反射回来的微弱回波信号。

  信号处理: 这是关键的一步,电子处理单元将接收到的回波信号与发射信号进行比较和分析:

  识别有效回波: 从接收到的信号(可能包括罐壁反射、内部结构反射、噪声等)中准确识别出物料表面的有效回波信号。

  测量时间差 (Δt): 测量微波信号从发射到接收到有效回波所经过的时间 。

  距离计算: 利用光速  和测得的 ,根据公式  计算出天线到物料表面的距离 。

  物位计算: 结合预先设定或已知的罐体参考基准距离(从安装法兰/天线基准点到罐底或零点的距离 ),计算出物料的实际高度 。

  输出信号: 将计算出的物位高度  转换成标准的工业控制信号(如 4-20 mA)或数字通信信号(如 HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus),传输给显示仪表、控制系统或上位机。

  想象一个侧面剖开的立式罐:

  顶部: 罐顶安装着雷达物位计变送器头,它包含了发射器、接收器和信号处理器。

  天线: 变送器下方连接着一个喇叭形天线(常见,用于非接触式),垂直向下延伸进入罐体空间。或者是从变送器延伸下来的一根导波缆或导波杆(用于导波雷达)。

  罐体: 罐壁标有高度刻度。

  罐底: 罐底标为参考点(零点)。

  信号传输(非接触式):

  从喇叭天线口向下发射出圆锥状的微波束(实线箭头)。

  箭头尖端抵达物料表面(液体或固体)。

  在物料表面处,一个向后的箭头代表回波反射,沿原路径返回喇叭天线。

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